但如果在這些溫度值下增加 PGA 的增益,就可以將 PGA 的輸出信號控制在一定范圍內(nèi),在此范圍內(nèi) ADC 能夠提供可靠地轉(zhuǎn)換,從而對熱敏電阻的溫度進行識別。微控制器固件的溫度傳感算法可讀取 10 位精度的 ADC 數(shù)字值,并將其傳送到PGA 滯后軟件程序。PGA 滯后程序會校驗 PGA 增益設置,并將 ADC 數(shù)字值與圖1顯示的電壓節(jié)點的值進行比較。如果 ADC 輸出超過了電壓節(jié)點的值,則微控制器會將 PGA 增益設置到下一個較高或較低的增益設定值上。如果有必要,微控制器會再次獲取一個新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值會被傳送到一個微控制器分段線性內(nèi)插程序。嘉定區(qū)恒溫加熱熱敏電阻規(guī)格尺寸。水加熱熱敏電阻解決方案
熱敏電阻材料分類:
金屬熱敏電阻材料此類材料作為熱電阻測溫、限流器以及自動恒溫加熱元件均有較為***的應用。如鉑電阻溫度計、鎳電阻溫度計、銅電阻溫度計等。其中鉑側(cè)溫傳感器在各種介質(zhì)中(包括腐蝕性介質(zhì)),表現(xiàn)出明顯的高精度和高穩(wěn)定的特征。但是,由于鉑的稀缺和價格昂貴而使它們的***應用受到一定的限制。銅測溫傳感器較便宜,但在腐蝕性介質(zhì)中長期使用,可導致靜態(tài)特性與阻值發(fā)生明顯變化。**近有資料報導,銅測溫傳感器可在空氣介質(zhì)中-60~180℃溫度范圍使用。但是,國外為了在-60~180℃長期地測量溫度和在250℃短期測量溫度,普遍大量使用著鎳測溫傳感器,并認為鎳是一種較理想的材料,因為它們具有高的靈敏度、滿意的重現(xiàn)性和穩(wěn)定性 。 四川溫度控制熱敏電阻價格半導體熱敏電阻材料按電阻溫度系數(shù)也可分為負電阻溫度系數(shù)材料和正電阻溫度系數(shù)材料。
如果您打算在整個溫度范圍內(nèi)均使用熱敏電阻溫度傳感器件,那么該器件的設計工作會頗具挑戰(zhàn)性。熱敏電阻通常為一款高阻抗、電阻性器件,因此當您需要將熱敏電阻的阻值轉(zhuǎn)換為電壓值時,該器件可以簡化其中的一個接口問題。然而更具挑戰(zhàn)性的接口問題是,如何利用線性 ADC 以數(shù)字形式捕獲熱敏電阻的非線性行為。“熱敏電阻”一詞源于對“熱度敏感的電阻”這一描述的概括。熱敏電阻包括兩種基本的類型,分別為正溫度系數(shù)熱敏電阻和負溫度系數(shù)熱敏電阻。負溫度系數(shù)熱敏電阻非常適用于高精度溫度測量。
檢測時,用萬用表歐姆檔(視標稱電阻值確定檔位,一般為R×1擋),具體可分兩步操作:首先常溫檢測(室內(nèi)溫度接近25℃),用鱷魚夾代替表筆分別夾住PTC熱敏電阻的兩引腳測出其實際阻值,并與標稱阻值相對比,二者相差在±2Ω內(nèi)即為正常。實際阻值若與標稱阻值相差過大,則說明其性能不良或已損壞。其次加溫檢測,在常溫測試正常的基礎上,即可進行第二步測試—加溫檢測,將一熱源(例如電烙鐵)靠近熱敏電阻對其加熱,觀察萬用表示數(shù)。熱敏電阻的區(qū)別:熱敏電阻符號是PTC,阻值隨溫度的變化而變化,有正溫度型的負溫度型;
NTC的測量范圍一般為-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃環(huán)境中作測溫用.RT為NTC熱敏電阻器;R2和R3是電橋平衡電阻;R1為起始電阻;R4為滿刻度電阻,校驗表頭,也稱校驗電阻;R7、R8和W為分壓電阻,為電橋提供一個穩(wěn)定的直流電源.R6與表頭(微安表)串聯(lián),起修正表頭刻度和限制流經(jīng)表頭的電流的作用.R5與表頭并聯(lián),起保護作用.在不平衡電橋臂(即R1、RT)接入一只熱敏元件RT作溫度傳感探頭.由于熱敏電阻器的阻值隨溫度的變化而變化,因而使接在電橋?qū)蔷€間的表頭指示也相應變化.這就是熱敏電阻器溫度計的工作原理.合金熱敏電阻具有較高的電阻率,并且電阻值隨溫度的變化較為敏感,是一種制造溫敏傳感器的良好材料。安徽恒溫加熱熱敏電阻解決方案
熱敏電阻器的阻值隨溫度的變化而變化,因而使接在電橋?qū)蔷€間的表頭指示也相應變化。水加熱熱敏電阻解決方案
熱敏電阻的技術參數(shù):⑩比較高工作溫度Tmax:在規(guī)定的技術條件下,熱敏電阻器長期連續(xù)工作所允許的比較高溫度。⑾開關溫度tb:PTC熱敏電阻器的電阻值開始發(fā)生躍增時的溫度。⑿耗散系數(shù)H:溫度增加1℃時,熱敏電阻器所耗散的功率,單位為mW/℃。
熱敏電阻的主要缺點:熱敏電阻①阻值與溫度的關系非線性嚴重;②元件的一致性差,互換性差;③元件易老化,穩(wěn)定性較差;④除特殊高溫熱敏電阻外,絕大多數(shù)熱敏電阻*適合0~150℃范圍,使用時必須注意。 水加熱熱敏電阻解決方案
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